Direct Reverse Transcription Real-Time PCR of Viral RNA from Saliva Samples Using Hydrogel Microparticles

逆转录酶 核糖核酸 唾液 RNA提取 互补DNA 生物 逆转录聚合酶链式反应 分子生物学 实时聚合酶链反应 底漆(化妆品) 信使核糖核酸 化学 基因 生物化学 有机化学
作者
Emmanuel George Kifaro,Mi Jung Kim,Seungwon Jung,Jin-Yong Noh,Chang-Seon Song,Gerald Misinzo,Sang Kyung Kim
出处
期刊:Biochip Journal [Springer Nature]
卷期号:16 (4): 409-421 被引量:3
标识
DOI:10.1007/s13206-022-00065-0
摘要

In recent decades “saliva” has emerged as an important non-invasive biofluid for diagnostic purposes in both human and animal health sectors. However, with the rapid evolution of molecular detection technologies, the limitation has been the lack of an efficient method for the facile amplification of target RNA from such a complex matrix. Herein, we demonstrate the novel application of hydrogel microparticles of primer-immobilized networks (PIN) for direct quantitative reverse transcription PCR (dirRT-qPCR) of viral RNA from saliva samples without prior RNA purification. Each of these highly porous PIN particles operates as an independent reactor. They filter in micro-volumes of the analyte solution. Viral RNA is captured and converted to complementary DNA (cDNA) through the RT step using covalently incorporated RT primers. The PIN with cDNA of the viral target will be ready for subsequent highly specific qPCR. Preceded by heat-treatment for viral lysis, we were able to conduct PIN dirRT-qPCR with 95% efficiency of the matrix (M) gene for influenza A virus (IAV) and 5’ untranslated region (5’ UTR) for chicken coronavirus spiked into saliva samples. The addition of reverse transcriptase enzyme (RTase) and 10% dilution of the matrix improved the assay sensitivity considerably. PIN particles’ compatibility with microfluidic PCR chip technology has significantly reduced total sample processing time to 50 min, instead of an average of 120 min that are normally used by other assays. We anticipate this technology will be useful for other viral RNA targets by changing the incorporated RT primer sequences and can be adapted for onsite diagnostics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
an发布了新的文献求助10
1秒前
cbf发布了新的文献求助10
1秒前
ZHY2023完成签到,获得积分10
2秒前
Candy发布了新的文献求助10
2秒前
小歪同学完成签到,获得积分10
4秒前
ZHY2023发布了新的文献求助10
5秒前
咯咯咯发布了新的文献求助10
5秒前
深情安青应助欣喜的广山采纳,获得10
5秒前
6秒前
燕知南完成签到,获得积分10
7秒前
bkagyin应助调皮黑猫采纳,获得10
7秒前
jgpiao发布了新的文献求助10
8秒前
愉快的哈密瓜完成签到,获得积分10
10秒前
开心的中心完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
科目三应助an采纳,获得10
11秒前
Hello应助醉熏的荣轩采纳,获得10
11秒前
寒崽完成签到,获得积分10
11秒前
Dawn发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
12秒前
不配.应助濮阳千易采纳,获得20
12秒前
同人一剑完成签到,获得积分10
13秒前
Jasper应助小歪同学采纳,获得10
13秒前
14秒前
windli发布了新的文献求助10
15秒前
17秒前
17秒前
hongjie_w发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
Yvonne完成签到 ,获得积分10
18秒前
莫伊嫣发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
学术垃圾发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
20秒前
20秒前
zz完成签到,获得积分10
21秒前
hongjie_w完成签到,获得积分10
21秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3135387
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2786384
关于积分的说明 7777028
捐赠科研通 2442291
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298501
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625124
版权声明 600847